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        人工智能對(duì)社會(huì)分工的影響研究

        2021-08-09 02:17:06姜涵陳勇杰陳立錦欣
        中國(guó)市場(chǎng) 2021年8期
        關(guān)鍵詞:人工智能

        姜涵 陳勇杰 陳立錦欣

        [摘 要]人工智能技術(shù)會(huì)對(duì)國(guó)家的生產(chǎn)力產(chǎn)生極大的推動(dòng)和促進(jìn)作用,但因此可能引起的社會(huì)分工結(jié)構(gòu)性改變、技術(shù)性失業(yè)等一系列問(wèn)題不容忽視。文章分析人工智能技術(shù)在制造、醫(yī)藥、傳媒行業(yè)的應(yīng)用來(lái)分析人工智能在不同行業(yè)的作用,通過(guò)對(duì)歷史上的三次工業(yè)革命對(duì)社會(huì)分工影響情況來(lái)預(yù)測(cè)第四次工業(yè)革命將會(huì)減少第一、二產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重,第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)將會(huì)達(dá)到歷史頂峰,具體可以采取完善失業(yè)保險(xiǎn)制度、調(diào)整稅收與補(bǔ)貼、發(fā)動(dòng)基建項(xiàng)目、加強(qiáng)職業(yè)再教育等方式緩解技術(shù)性失業(yè)的影響。

        [關(guān)鍵詞]人工智能;技術(shù)性失業(yè);工業(yè)革命

        [DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.08.001

        1 引言

        人工智能自誕生起就對(duì)社會(huì)的發(fā)展有著很大的作用,隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,近年來(lái)人工智能已成為社會(huì)的熱門話題,這一技術(shù)對(duì)勞動(dòng)力在未來(lái)的社會(huì)分工產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。作為一把雙刃劍,人工智能取代人力帶來(lái)的社會(huì)問(wèn)題亟待解決。

        人工智能是一門新興的科學(xué),應(yīng)用于模擬人類的行為模式,減少人類對(duì)勞作的需求,為社會(huì)創(chuàng)造盡可能多的人力資源的需求(王燦,楊瓅,2019)。人工智能給整個(gè)社會(huì)帶來(lái)了巨大的財(cái)富,它讓社會(huì)往前進(jìn)了一大步。對(duì)于一些低級(jí)的勞動(dòng)工作,就可以用人工智能代替,在工廠曾經(jīng)需要人力的流水生產(chǎn)線就是一個(gè)例子。人工智能可以代替低級(jí)的勞動(dòng)工作,但是人工智能要做到像人一樣去工作是很難的,所以有些領(lǐng)域就運(yùn)用了人和人工智能一起工作的方式大大地提高了工作效率。所以說(shuō)人工智能對(duì)社會(huì)的利弊影響,歸結(jié)于它給社會(huì)大部分人帶來(lái)更多的是利益還是損害。有些人覺(jué)得因?yàn)槿斯ぶ悄艿某霈F(xiàn)導(dǎo)致他們丟掉了飯碗,增加了失業(yè)率,但如果人工智能帶來(lái)的價(jià)值還不如從前,政府也不會(huì)為其發(fā)展投入大量物力財(cái)力。舊的技術(shù)被新的技術(shù)所取代,這是歷史發(fā)展的必然趨勢(shì)。

        本文以研究人工智能與長(zhǎng)期從事的工作為主要研究對(duì)象,全文主要組織部分結(jié)構(gòu)和內(nèi)容如下:第2部分重點(diǎn)介紹了人工智能的發(fā)展和應(yīng)用;第3部分重點(diǎn)講述了人工智能對(duì)社會(huì)分工的影響和沖擊;第4部分對(duì)人工智能進(jìn)行總結(jié)。

        2 人工智能的應(yīng)用

        人工智能對(duì)社會(huì)分工的影響不能一概而論,因?yàn)槿斯ぶ悄艿陌l(fā)展就目前來(lái)看分為兩個(gè)階段,這兩個(gè)階段的技術(shù)層次完全不同,投入應(yīng)用的年代也完全不同,將分開(kāi)來(lái)討論。

        2.1 弱人工智能

        弱人工智能可以仿照人類進(jìn)行一些可被機(jī)械化、程序化的行為。弱人工智能在近幾年已經(jīng)在人們的周圍普及開(kāi)來(lái),在制造業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、傳媒業(yè)等行業(yè)都已經(jīng)逐步投入建設(shè)。

        人工智能在制造業(yè)的興起具有革命性改變,無(wú)人工廠也有效降低了生產(chǎn)成本,對(duì)于生產(chǎn)效率也有了質(zhì)的提升?;诠S內(nèi)部的物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建了傳感、通信、應(yīng)用三層體系,工廠生產(chǎn)的每一個(gè)細(xì)節(jié)都會(huì)被記錄下來(lái)由人工智能進(jìn)行分析?;谏疃葘W(xué)習(xí)鍛煉的人工智能系統(tǒng)已經(jīng)足以排除絕大多數(shù)信息,而無(wú)法辨認(rèn)的可以交給中心部分管理的個(gè)別員工來(lái)進(jìn)行。最終的生產(chǎn)資料也可以由機(jī)器自動(dòng)生成(欒峻葦,2019; 高洪福,2018)。這樣高效率的工廠也被納入了國(guó)家建設(shè)方案。德國(guó)在2013年推出了“工業(yè)4.0”,國(guó)務(wù)院在2015年也正式宣布開(kāi)始研究部署《中國(guó)制造2025》。中國(guó)制造無(wú)人工廠已是大勢(shì)所趨,第四次工業(yè)革命的歷史性高潮已經(jīng)席卷而來(lái)。

        在醫(yī)藥行業(yè),深度學(xué)習(xí)大量的病理標(biāo)本,輔助醫(yī)生進(jìn)行分析,節(jié)省了大量的時(shí)間,在制藥行業(yè)輔助進(jìn)行的數(shù)據(jù)分析和人工智能建模,同樣可以起到縮短準(zhǔn)備時(shí)間、節(jié)省人力成本的作用(劉琦,2018)。但要全面落實(shí)還需要一定的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ),深度學(xué)習(xí)需要大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,而目前所提供的數(shù)據(jù)量還沒(méi)有達(dá)到這個(gè)要求,但隨著時(shí)間的推移會(huì)逐步實(shí)現(xiàn),若要全面落實(shí),尚需時(shí)間(朱文珍,胡瓊潔,2019)。

        相對(duì)于醫(yī)藥業(yè),傳媒業(yè)的數(shù)據(jù)量就十分可觀,每個(gè)人在網(wǎng)絡(luò)的一舉一動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)并且被記錄,一些公司的人工智能會(huì)根據(jù)你在該公司軟件上每條信息(短視頻、文章等)的停留時(shí)間來(lái)分析你的喜好程度,對(duì)軟件上的所有產(chǎn)品進(jìn)行分門別類,最后形成一個(gè)你個(gè)人的喜好框架,再根據(jù)比例對(duì)你進(jìn)行推送,從而形成一個(gè)根據(jù)自身喜好而私人訂制的頁(yè)面內(nèi)容,這也滿足了用戶的個(gè)性化需求。而一些內(nèi)容的生產(chǎn)者,如新聞媒體,也會(huì)通過(guò)人工智能自動(dòng)生成新聞報(bào)道(羅幽詩(shī),2017),這已經(jīng)付諸了實(shí)踐,如美聯(lián)社的Wordsmith、路透社的Open Calais,中國(guó)也有新華社的“快筆小新”等。他們可以在最快時(shí)間內(nèi)通過(guò)算法實(shí)現(xiàn)可閱讀的語(yǔ)言,節(jié)省了許多人力成本。而擁有用戶喜好框架的公司就可以快速將這些媒體的報(bào)道分門別類,并推送給相關(guān)喜好的用戶。這已成為一條基本完善的產(chǎn)業(yè)鏈(羅幽詩(shī),2017)。

        弱人工智能在不同行業(yè)起到了不同的作用,上面舉的三個(gè)行業(yè)例子就分別代表了不同的情況:替代了大部分人(制造業(yè)),替代了少部分人(傳媒業(yè)),輔助人(醫(yī)藥業(yè))。

        2.2 強(qiáng)人工智能

        強(qiáng)人工智能技術(shù)距離人們還較遙遠(yuǎn),目前對(duì)其定義是需要具有獨(dú)立的思維和意識(shí),而對(duì)如何實(shí)現(xiàn)這個(gè)技術(shù),依然還是個(gè)問(wèn)號(hào)。所以強(qiáng)人工智能技術(shù)對(duì)社會(huì)分工產(chǎn)生影響之前,弱人工智能技術(shù)很可能已經(jīng)普遍于全球,所以在弱人工智能尚未完善的情況下,超期一個(gè)時(shí)代去思考強(qiáng)人工智能,得到的結(jié)果很可能會(huì)非常不準(zhǔn)確,所以文章只考慮已經(jīng)逐步步入社會(huì)的弱人工智能對(duì)社會(huì)分工的影響。

        3 弱人工智能對(duì)社會(huì)分工的沖擊

        3.1 技術(shù)性失業(yè)

        技術(shù)的進(jìn)步會(huì)極大促進(jìn)生產(chǎn)效率的提高,導(dǎo)致對(duì)部分基礎(chǔ)勞動(dòng)力的需求的減少。這對(duì)以工廠主、企業(yè)家為代表的中產(chǎn)階級(jí)而言是有利的,因?yàn)樯a(chǎn)效率在提升,而生產(chǎn)成本在降低,對(duì)企業(yè)而言,既提升了利潤(rùn)又減少了負(fù)擔(dān)。對(duì)同國(guó)家利益掛鉤的上層階級(jí)而言也同樣是有利的,因?yàn)橐粋€(gè)個(gè)被科技促進(jìn)的企業(yè)帶動(dòng)了國(guó)家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展。而對(duì)于工人等基層勞動(dòng)人民而言并不是一件好事,因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)為了縮減成本而進(jìn)行一定規(guī)模的裁員。

        歷史上每次工業(yè)革命都帶來(lái)了大規(guī)模的技術(shù)性失業(yè),筆者將從歷史上三次工業(yè)革命帶來(lái)的技術(shù)性失業(yè)問(wèn)題來(lái)進(jìn)行分析,從而預(yù)測(cè)人工智能革命在未來(lái)造成的技術(shù)性失業(yè)的影響。

        3.1.1 第一次工業(yè)革命帶來(lái)的技術(shù)性失業(yè)及影響

        18世紀(jì)60年代,“珍妮機(jī)”的出現(xiàn)標(biāo)志著第一次工業(yè)革命的開(kāi)始(黃益群,2016),當(dāng)時(shí)從事手工紡紗的英國(guó)婦女也成為第一批因技術(shù)而失業(yè)的人群。擁有更先進(jìn)技術(shù)紡紗機(jī)的企業(yè)從技術(shù)層面上完全壓制著依靠手工紡紗的企業(yè),因?yàn)檎淠菁徏啓C(jī)的普及,市面棉紗產(chǎn)量大幅提升,棉紗供不應(yīng)求的局面被大幅改善,使得手工紡紗的收益大幅下滑。雖然新技術(shù)創(chuàng)造了新的就業(yè)崗位,原先被替代崗位的勞動(dòng)人民可以通過(guò)學(xué)習(xí)使用機(jī)器來(lái)適應(yīng)新崗位。但市場(chǎng)的總需求并不會(huì)出現(xiàn)像生產(chǎn)力那樣的大幅提高,所以社會(huì)對(duì)于該崗位的勞動(dòng)力需求就會(huì)減少(陳軼翔,羅伯特·艾倫,2017)。

        但在工業(yè)革命之前,“圈地運(yùn)動(dòng)”在英國(guó)的開(kāi)展已經(jīng)讓原先大量從事第一產(chǎn)業(yè)的人群流入城市,而工業(yè)革命帶來(lái)的工具更新讓這些人返回農(nóng)村的可能性變得越來(lái)越?。ê罱ㄐ?,2019)。而英國(guó)通過(guò)對(duì)外擴(kuò)展擴(kuò)大了市場(chǎng),使得第二產(chǎn)業(yè)爆炸似的生產(chǎn)增長(zhǎng)率找到了可以“入侵”的需求市場(chǎng)。雖然擠壓了其他國(guó)家的市場(chǎng)份額,但英國(guó)通過(guò)這樣的方式挽救了國(guó)內(nèi)城市的失業(yè)狀況。

        由圖1可見(jiàn),1801—1861年的工業(yè)產(chǎn)值和就業(yè)比重不斷提升,從落后到成為農(nóng)業(yè)的數(shù)倍。

        1770—1830年的英國(guó)勞動(dòng)人口人均生產(chǎn)力在穩(wěn)步提升,可他們的實(shí)際工資幾乎保持不變,所以即使是通過(guò)學(xué)習(xí)適應(yīng)崗位后的工人,也僅僅是在技術(shù)性失業(yè)的浪潮中保住了自己的飯碗而已,技術(shù)帶來(lái)的高額利潤(rùn)落入了中產(chǎn)階級(jí)和上層階級(jí)手中。

        3.1.2 第二次工業(yè)革命帶來(lái)的技術(shù)性失業(yè)及影響

        第一次工業(yè)革命帶來(lái)的技術(shù)性失業(yè)影響力還是較為有限的,因?yàn)槭袌?chǎng)的需求在短期內(nèi)會(huì)隨著生產(chǎn)力的提升而提升,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供求關(guān)系并沒(méi)有好轉(zhuǎn)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和以后,率先完成工業(yè)革命的國(guó)家會(huì)通過(guò)擴(kuò)展國(guó)外市場(chǎng)來(lái)繼續(xù)保持供求平衡,工業(yè)革命帶來(lái)的新職位也會(huì)接納原先的技術(shù)性失業(yè)者。

        第二次工業(yè)革命的電氣技術(shù)帶來(lái)了一系列的新職業(yè),使得社會(huì)分工出現(xiàn)了更多的門類,創(chuàng)造了一系列如同汽車、鋼鐵、化學(xué)工業(yè)等行業(yè)。同時(shí)因?yàn)樯a(chǎn)力的提升,刺激了第三產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,交通、金融、服務(wù)等行業(yè)的就業(yè)大幅增加。

        該工業(yè)革命帶來(lái)的技術(shù)性失業(yè)主要集中于第一產(chǎn)業(yè),隨著技術(shù)的革新,第一產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)工具再次得到升級(jí),農(nóng)業(yè)機(jī)械化的程度不斷提高,美國(guó)、德國(guó)此前并沒(méi)有受到“圈地運(yùn)動(dòng)”太大的影響。由圖2和圖3可見(jiàn),美國(guó)在1849年第一產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重為61.7%,第二產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重為15.5%;德國(guó)在1861年和1871年的第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)比重為50.9%,第二產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重為27.6%,而到了1910年,兩個(gè)國(guó)家的第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)比重分別下降到了34.9%和35.1%,而第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)比重出現(xiàn)了增長(zhǎng),分別達(dá)到了29.2%和37.9%(許冰,2018)。

        由此可見(jiàn),以德國(guó)、美國(guó)為代表的最先享受到第二次工業(yè)革命帶來(lái)的科技紅利的國(guó)家,技術(shù)性失業(yè)的影響主要在第一產(chǎn)業(yè)。

        3.1.3 第三次工業(yè)革命帶來(lái)的技術(shù)性失業(yè)及影響

        第三次工業(yè)革命將社會(huì)分工細(xì)化到了極致,發(fā)達(dá)國(guó)家的整體就業(yè)結(jié)構(gòu)都在向第三產(chǎn)業(yè)傾斜。

        由于技術(shù)革新,第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的增長(zhǎng)率大于需求增長(zhǎng)率,導(dǎo)致了第一產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重繼續(xù)減少。1960—2000年間,美國(guó)由8.6%大幅下降至2.6%,日本由26.9%大幅下降至5.1%,法國(guó)由22.4%大幅下降至4.1%。

        在發(fā)展初期,第二產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重出現(xiàn)了小幅度的提升,但很快因?yàn)樯a(chǎn)力的過(guò)剩而出現(xiàn)了供大于求的情況,于是在第三次工業(yè)革命后期出現(xiàn)了第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)比重下降的情況。

        第三產(chǎn)業(yè)自第二次工業(yè)革命開(kāi)始就業(yè)比重就逐步提升,到了2000年幾乎所有發(fā)達(dá)國(guó)家的第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員均已過(guò)半。由于新技術(shù)的出現(xiàn),勞動(dòng)力需不斷學(xué)習(xí)新出現(xiàn)的技術(shù)來(lái)適應(yīng)工作。社會(huì)對(duì)高技術(shù)性人才的需求越來(lái)越高(許冰,2018)。

        3.1.4 人工智能革命帶來(lái)的技術(shù)性失業(yè)及影響推測(cè)

        影響第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)的主要因素在于市場(chǎng)需求,而歷史上三次工業(yè)革命所促進(jìn)的生產(chǎn)增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求增長(zhǎng)率。第一產(chǎn)業(yè)在三次工業(yè)革命中的就業(yè)比重都在降低,第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)比重在第三次工業(yè)革命后期也出現(xiàn)了降低。在第四次工業(yè)革命中以無(wú)人工廠為代表的新技術(shù),將會(huì)讓第一、第二產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重繼續(xù)降低。

        第三產(chǎn)業(yè)在前兩次工業(yè)革命中蓬勃發(fā)展,出現(xiàn)在第三產(chǎn)業(yè)以傳媒業(yè)機(jī)器寫手為代表的新技術(shù)也可以替代少部分人力勞動(dòng),市場(chǎng)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的需求目前還尚未達(dá)到飽和。目前的人工智能已經(jīng)可以針對(duì)用戶進(jìn)行個(gè)性化的內(nèi)容推送,個(gè)人定制的產(chǎn)品也越來(lái)越流行,隨著第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)比重的增大,其競(jìng)爭(zhēng)程度也會(huì)越來(lái)越大。

        雖然人工智能的新技術(shù)會(huì)帶來(lái)新的就業(yè),但這并不能填補(bǔ)被替代職業(yè)的缺口。世界經(jīng)濟(jì)論壇(World Economic Forum)2016年1月的一份世界經(jīng)濟(jì)報(bào)告《就業(yè)的未來(lái)》(The future of jobs)預(yù)測(cè),機(jī)器人和人工智能的出現(xiàn)和興起將在15個(gè)大型經(jīng)濟(jì)工業(yè)化的國(guó)家消除數(shù)百萬(wàn)個(gè)就業(yè)困難的崗位,而同期信息技術(shù)和科學(xué)進(jìn)步的發(fā)展只會(huì)為其帶來(lái)200萬(wàn)個(gè)新就業(yè)的崗位(吳清軍,陳軒,王非,等,2019; 本刊綜合,2017)。

        3.2 技術(shù)性失業(yè)后的主要措施

        在技術(shù)高速發(fā)展的科技革命階段,各國(guó)間的科技水平博弈已成為提升未來(lái)國(guó)際地位的一大手段。發(fā)展過(guò)慢會(huì)被甩在后面,而發(fā)展過(guò)快產(chǎn)生的大量技術(shù)性失業(yè)人口將成為社會(huì)的一大隱患。

        3.2.1 失業(yè)保險(xiǎn)

        人工智能雖然會(huì)淘汰大量的職業(yè),但也會(huì)創(chuàng)造許多新的職業(yè),這些新的職業(yè)對(duì)于其從業(yè)人員的技術(shù)要求會(huì)更高。有了失業(yè)保險(xiǎn),待業(yè)人員的基礎(chǔ)生活就有了一定的保障,可以確保在學(xué)習(xí)技術(shù)以及尋找新工作的時(shí)間里解決基本的溫飽問(wèn)題。

        當(dāng)處于經(jīng)濟(jì)下行周期或經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí),失業(yè)率的提升會(huì)導(dǎo)致社會(huì)矛盾的爆發(fā),而失業(yè)保險(xiǎn)保障了失業(yè)人民的生活,可以有效地緩解這樣的情況(董保華,孔令明,2017)。

        我國(guó)目前的失業(yè)保險(xiǎn)基金整體上還是收入大于開(kāi)銷,每年的剩余可以用來(lái)幫助企業(yè),穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)局勢(shì)(蔣萬(wàn)庚,2018)。

        3.2.2 調(diào)整稅收與補(bǔ)貼

        西方的研究者們偏向于通過(guò)征稅來(lái)調(diào)控人工智能的發(fā)展規(guī)模,通過(guò)對(duì)人工智能征稅可以一定程度上限制一些企業(yè)的飛速擴(kuò)張(董志強(qiáng),黃旭,2019)。而利用人工智能稅來(lái)對(duì)仍然使用人工生產(chǎn)的企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼,這樣可以減少一些技術(shù)尚未普及的企業(yè)的生存負(fù)擔(dān),使得企業(yè)淘汰的速度減緩,一定程度上避免了失業(yè)率在某一時(shí)段的飛速提升,為政府提供緩沖時(shí)間(董志強(qiáng),黃旭,2019)。

        3.2.3 基建

        在國(guó)家失業(yè)率失調(diào)的局面下,啟動(dòng)更多的基建項(xiàng)目是政府對(duì)控制失業(yè)率的有力的短期手段。這不僅在項(xiàng)目期間減少了可觀的失業(yè)人口數(shù)量,也會(huì)對(duì)國(guó)家未來(lái)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供基礎(chǔ)。

        2009年奧巴馬政府計(jì)劃啟動(dòng)的“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃”預(yù)計(jì)在2011年之前創(chuàng)造250萬(wàn)的就業(yè)崗位。在我國(guó),修一座1000千米的鐵路就需要10萬(wàn)名工人(刑海洋,2009)。

        3.2.4 加強(qiáng)職業(yè)再教育

        在人工智能的推動(dòng)下,一些技能要求較低的可通過(guò)自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)的職業(yè)將會(huì)被率先淘汰,如果僅僅是通過(guò)補(bǔ)貼企業(yè)、發(fā)動(dòng)基建項(xiàng)目只能解決一時(shí)的燃眉之急,這些人終究也會(huì)失業(yè)。只有在這些人中普及職業(yè)再教育,使得他們適應(yīng)更高技能水平的工作,才可以從根本上解決一些人的失業(yè)問(wèn)題。

        4 總結(jié)

        弱人工智能技術(shù)通過(guò)仿照人類的行為模式,在許多職位上展現(xiàn)了極高的效率,在期待人工智能技術(shù)革命帶來(lái)的便利以及造福于社會(huì)的同時(shí),也不能完全忽略其可能帶來(lái)的諸多負(fù)面影響。

        從個(gè)人層面來(lái)看,即使面對(duì)失業(yè)風(fēng)險(xiǎn),也不能過(guò)于驚慌,去從事一些目前還難以被人工智能所替代的行業(yè),或強(qiáng)化自身技能水平從而使自己成為一個(gè)高技術(shù)型人才,才能減少失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

        從國(guó)家層面來(lái)看,也需要做好宏觀調(diào)控工作。根據(jù)以往工業(yè)革命的趨勢(shì),社會(huì)對(duì)就業(yè)的比重將更加明顯的向第三產(chǎn)業(yè)傾斜,第一、第二產(chǎn)業(yè)的比重可能會(huì)在今年繼續(xù)縮減,第三產(chǎn)業(yè)的比重將再次到達(dá)第三產(chǎn)業(yè)歷史的一個(gè)頂峰,但這改變的過(guò)程不能太快,許多企業(yè)的倒閉會(huì)增加社會(huì)的不穩(wěn)定因素,國(guó)家應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注企業(yè)的生存情況,并對(duì)一些企業(yè)進(jìn)行一定程度的扶持。對(duì)于局部地區(qū)失業(yè)率大幅增加的情況,可以在該地區(qū)啟動(dòng)一些基建項(xiàng)目,對(duì)該地失業(yè)率提供一個(gè)緩沖空間。

        由于第三產(chǎn)業(yè)的比重增加,人們受到的服務(wù)也會(huì)更加人性化,創(chuàng)造性和高技術(shù)型行業(yè)人才將更加受到歡迎。雖然失業(yè)率會(huì)增加,但國(guó)家生產(chǎn)力卻一直在提升,所以國(guó)家對(duì)待業(yè)人口的保障制度會(huì)更加完善,福利會(huì)更加高。

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        [作者簡(jiǎn)介]姜涵(2001—),男,江蘇海門人,就讀于南京曉莊學(xué)院,研究方向:人工智能理論、宏觀經(jīng)濟(jì)管理;陳勇杰(2001—)男,浙江青田人,就讀于南京曉莊學(xué)院,研究方向:人工智能理論;陳立錦欣(2001—),男,江蘇啟東人,就讀于南京曉莊學(xué)院,研究方向:人工智能理論。

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